低孔低渗储层原始含油饱和度解释方法研究

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低孔低渗储层测井地质特征及评价方法研究

低孔低渗储层测井地质特征及评价方法研究

低孔低渗储层测井地质特征及评价方法研究发布时间:2022-06-21T08:03:52.104Z 来源:《工程管理前沿》2022年(2月)4期作者:孟子棋[导读] 低孔低渗透储层将是今后相当一个时期增储上产的主要资源基础。

孟子棋(中国石油集团测井公司培训中心陕西省西安市)摘要:低孔低渗透储层将是今后相当一个时期增储上产的主要资源基础。

因此,低渗透油气藏的勘探和研究具有良好的前景,对我国石油工业的发展具有特殊的意义。

近年来,在对低渗透储层的勘探开发过程中发现了相对优质的储层。

本文研究了低孔低渗储层的地质特征,介绍低孔低渗储层测井评价原理,低孔低渗储层测井评价方法。

关键词:低孔低渗,测井,地质特征,评价方法前言1低孔低渗储层的地质特征根据我国油田的开发实践和理论研究,低孔低渗砂岩储层一般是指孔隙度小于20%、空气渗透率低于50×10-3μm2,且大于0.01×10-3μm2的砂岩储层。

在低渗透储层中,河流-三角洲相砂体占主体,矿物和结构成熟度较低等因素会加剧储层向低渗透的演化。

低渗透储层具有自身的典型特征,如沉积物成熟度低、储层物性差、孔喉半径小、储层非均质性强、裂缝比较发育以及储层油水非达西渗流等。

1.1岩石学特征我国陆相低孔低渗储层的主要特征是矿物成熟度低,主要表现为长石和岩屑含量高,粘土或碳酸盐胶结物含量高,基岩类型为长石和岩屑砂岩,石英砂岩少见。

岩石颗粒粒径分布范围广,粒径差异大,分选圆度差,颗粒多呈线接触。

因此,在早期成岩阶段,沉积物容易被机械压实,岩石的孔隙空间将大大减少,储层将变得致密,物性将变得更差。

1.2孔隙结构特征孔隙度、渗透率和地层因素通常用来描述岩石孔隙结构的宏观特征。

渗透率的大小主要受岩石孔喉的控制。

表征孔喉尺寸的参数包括孔喉平均值、最大孔喉半径等。

地层因素可以测量孔隙度对地层电阻率的影响。

我国大多数低孔低渗砂岩储层都受到成岩作用的强烈改造。

孔隙类型主要为粒间孔隙,孔隙非常小,喉道主要为管状和片状喉道,喉道非常薄,毛管压力高。

塔里木盆地库车地区低孔低渗储层测井饱和度解释模型

塔里木盆地库车地区低孔低渗储层测井饱和度解释模型
确求 解 。 由于采 用 的井 段 地层 岩 性 相 同 ,纯水 层 较 多 ,
4 岩 电参数对估 计饱和度 的影 响
通过以上分析可以得 出关于依南 X 井 m的 3
组 数据 ( 1 。其 中 ,= , 2是 为 了说 明 问题 选 表 ) a lm= 取 的典 型值 [ 3 】 。
应 用 效 果 证 明 了模 型 的 有效 性。 Байду номын сангаас
关键词 : 电参数 ; 岩 阿尔奇公 式; 含水饱和度 ; 模型; 库车地 区; 塔里木盆地
阿尔奇公式 自 2 0世 纪 4 0年 代 问世 后 成 为 测
井解 释 的理论 基础 [ 1 ] 源于 岩 电实验 , 。它 是在 地层 介
值 取 决 于 s ( . ) 与地 层 孔 隙 度 和地 层 水 电阻 或 s ,
表 1 、 的 3组 取 值 0 m
孔隙变化范围较大 , 我们可应用统计分析 的方法来 求取参 数 口m 的值 。由 阿尔奇 公式 ,令 a l则 、 =, m— lg/g 得 到 m 与 的关 系 。m 与 的关 系 oFl  ̄, o
曲线如 图 2所示 。
以依 南 X 岩 电实 验 数 据 为 例 , 用 ( 式 及 井 应 3)
, - 志 麓
联 立公式 ( ) ( ) 得到含 水饱 和度 的公式 1 、2 ,



V 以
/R a b

式中 : 是 10 0 %饱和地层水的岩石电阻率 ; R 是地 层水 电阻率 ; 是 比例系数 ,其值决定于岩性 ; 0 m是 胶结指数 ,随着岩石胶结程度不同而变化 ; 是岩 石有效孔隙度 ; F是地层因素 , 其大小取决于地层孔 隙度 , 且与岩石性质 、 胶结情况和孔 隙结构等有 关 ,与地层水电阻率无关 ;是电阻率增大系数 , , 其 1 1

低孔低渗储层含水饱和度的确定

低孔低渗储层含水饱和度的确定

L 隙度
L 隙度
图 1 岩屑砂岩孔隙度与地层因素关 系图
由 1和() 可 得 S /等 或 ( ) 2式 以 出 = 等
Y 一, r
r = = 一
相关 系 数 R 096 ( 2左 )由此 确 定 m 088 , 一 .7 1图 , = .62
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20 年 2月 07
国 外 测 井 技 术
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F b.0 e 2 07 Vo. 2 J2 No】 .
第2 2卷第 1 期
低 孔低渗储层 含水饱 和度 的确定

种 为 中粗 粒 石英 砂 岩 ,石 英含 量 高 达 9 %以上 , 0
岩 心 分 析孔 隙度 低 , 般 为 4~8 渗 透 率 相 对 较 一 %; 高, 一般 在 00 —1.X1 .1 00 0 m 之 间 , 选好 , 分 磨 圆度棱 角状 一次棱角 状 ,是 上古 生界 储层 物 性最 好
鄂尔 多斯盆 地上古 生 界砂岩 气藏 的沉 积 环境 为 陆相 的河流 及 内陆湖 泊三角 州砂 岩储层 和海 陆交互 相的海 相三 角洲 砂岩储 层 、 海相 砂岩储 层 , 一套 滨 为 含 煤 碎 屑岩 地层 主要 含气 层 段 为 二叠 系 Ph组 、. 2 PS
1原 理 和 模 型
冯春 珍 林 忠 霞 崔丽 香
( 中国 石 油测 井有 限公 司长 庆 事 业 部 )
摘 要 : 水饱 和度 是评 价储 层含 油性 的一 个 非 常重要 的 参数 。定 量计 算含 水饱 和度 通 常是 采 用阿 含
尔奇公式 , 该公式是在地层不含泥质及具有均 匀较高孔隙度砂岩的条件基础上岩电实验的结果。 在 实际地层 中岩 电参数比较复杂 , 了有效评价储层含 油性, 为 求准含水饱和度参数 , 本文利用不同地 层 、 同岩 性的果 阐述 了岩 电实验参数 的应 用意 义和 不 根

特低渗岩性油藏原始含油饱和度的确定方法

特低渗岩性油藏原始含油饱和度的确定方法
2 方法分析
化子坪区是非均质性非常强的特低渗岩性油
·6·
10
中 值 半 径/μm
1
0.1
0.01 6
图6
8 10 12 14 16 18 孔 隙 度 /%
喉道中值半径与孔隙度关系图
100
10
压 力/MPa
1
0.1
0.01
0.01
0.1
1
10
100
中 值 半 径 /μm
图 7 喉道中值半径与毛管压力关系图
通过参考邻区,如万 16-万 33(51%)、川口油田 (51%)、子长油田(53.5%)等 井 区 取 值 ,经 分 析 知 它 们的油藏特征相似, 原始含油饱和度变化不会太大, 最后以压汞法求得的原始含油饱和度值为准。
利用压汞法所建立的计算原始含油饱和度 图 版 , 计 算 了 化 子 坪 地 区 长 6 油 层 226 口 井 568 层的原始含油饱和度。 为了检查所计算原始含油 饱和度的准确性, 将计算值与后来的化子坪钻探 的 一 口 密 闭 取 心 井 (化 500)的 实 际 分 析 的 原 始 含 油饱和度资料进行对比,相对误差为 3.6%,计算 精 度 达 到 了 96.4%。
通过区内岩样的压汞资料, 经 J 函数换算后得 到 J-So 关系图(见图 4),据此拟合出一条有代表性 的平均J 函数曲线。 J 函数是一个无因次量,是含水 饱和度的函数,它与渗透率、孔隙度、界面张力以及 润湿接触角无关。进而,可以把这个函数应用到含有 任何润湿和非润湿流体组合, 具有任何渗透率和孔 隙度的油层毛管压力曲线上,所以 J 函数可用来对毛
参考文献 [1] 陈新民,冯莉,刘万琴.用干馏法测定储 层 束 缚 水 饱 和 度[J].

青西油田储层原始含油饱和度确定方法探讨

青西油田储层原始含油饱和度确定方法探讨

青西油田储层原始含油饱和度确定方法探讨程晓珍吴辉玉门油田分公司研究院勘探室摘要: 青西油田是低孔、低渗的裂缝—孔隙油藏,储集空间既有基质孔隙,又有裂缝和溶蚀孔洞。

本文主要利用毛管压力分析、高压物性分析、测井解释等资料,探讨了几种关于裂缝-孔隙型油藏原始含油饱和度的确定方法,旨在提高储量计算的准确度。

主题词:青西油田裂缝-孔隙型毛管压力油水相渗透率储量计算1 前言原始含油饱和度是容积法储量计算中重要参数之一,而油、气储量是指导一个油田的勘探和开发,确定投资规模的重要依据。

因此,取全、取准各项资料,求准各个储量参数,从而准确进行储量计算是储量研究人员的首要任务。

青西油田是典型的低孔、低渗的裂缝—孔隙型油藏,储层中流体分布比较复杂,油水在裂缝孔隙和岩块原生孔隙中的分布状况是极不相同的,在实际计算过程中,裂缝孔隙和基块孔隙的原始含油饱和度要分别确定。

2 影响油水饱和度的因素油藏中油水分布现状是驱动力和毛管压力平衡的结果,所以,地下油水饱和度受毛管压力和浮力等因素控制。

P cr θσcos1023-⨯=P c——毛管压力,MPa;σ——流体两相的界面张力,mn/m;θ——流体与固体的接触角;r ——毛管半径。

界面张力(σ)和接触角的大小取决于岩石和流体的性质,岩石毛管半径(r)反映岩石的孔隙结构,它于油层孔隙度和渗透率有关。

油在水中的浮力为:P b=0.01(ρw-ρo)H式中P b——油在水中的浮力,MPa;ρw——地层水的密度,g/cm3;ρo——地层原油的密度,g/cm3;H——含油高度,m。

含油高度取决于构造闭合高度和油藏灌满程度,油水密度差取决于地下流体性质。

所以,影响油水饱和度的主要因素是油藏高度、岩石物性、孔隙结构、流体性质。

另外,现场实践证明还有钻井取心措施和泥浆性质等。

3含油饱和度的确定原始含油饱和度是在原始状态下储集层中油体积占有效孔隙体积的百分数。

通常状况下,油储存在岩石孔隙的中央部分,呈自由状态,而水或被吸附在岩石颗粒表面,形成一层水的薄膜,或被充填在孔隙内,称束缚水,水受着毛管压力的约束,不易流动,所以,一般情况下先确定油层束缚水饱和度(S wi),然后通过(1-S wi)求得原始含油饱和度。

低地层水矿化度油藏原始含油饱和度的确定方法研究

低地层水矿化度油藏原始含油饱和度的确定方法研究

低地层水矿化度油藏原始含油饱和度的确定方法研究
唐敬;任杰;张尚锋;戴胜群
【期刊名称】《中州煤炭》
【年(卷),期】2017(039)003
【摘要】苏丹K油田属于典型的低地层水矿化度中渗透性砂岩油藏,在确定油藏原始含油饱和度时,测井法选用印度尼西亚公式解释储层含水饱和度,在此基础上,结合K油田的毛管压力和RFT等资料,研究了利用J函数确定油藏原始含油饱和度的方法.该方法弥补了测井法确定低阻油层段原始含油饱和度失去作用的缺陷,并对测井法确定原始含油饱和度起到一定的约束和验证作用.对比两种方法应用效果可知,综合应用测井法和J函数法能够很好地解决低地层水矿化度且局部存在低阻油层的油藏确定原始含油饱和度的难题,为准确评价油藏储层含油性、定量计算油藏地质储量及开发方案编制等奠定了基础.
【总页数】5页(P72-76)
【作者】唐敬;任杰;张尚锋;戴胜群
【作者单位】长江大学地球科学学院,湖北武汉 430100;中石化中原油田分公司勘探开发研究院,河南郑州 450000;长江大学地球科学学院,湖北武汉 430100;长江大学地球科学学院,湖北武汉 430100
【正文语种】中文
【中图分类】P618.13;TE3
【相关文献】
1.渭北油田长3油藏原始含油饱和度确定方法探讨 [J], 王旭;陈艳;贾俊;王代国
2.复杂断块油藏原始含油饱和度场分布模型研究 [J], 龚晶晶;唐小云;刘道杰
3.低地层水矿化度油藏原始含油饱和度的确定方法研究 [J], 唐敬;任杰;张尚锋;戴胜群;
4.低孔特低渗岩性油藏原始含油饱和度确定方法探讨 [J], 王钟远
5.特低渗岩性油藏原始含油饱和度的确定方法 [J], 梁英;武富礼;杜彦军;朱海涛因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

低含油饱和度油藏开发特征分析

低含油饱和度油藏开发特征分析

低含油饱和度油藏开发特征分析摘要:本文首先分析了低含油饱和度油藏的具体分布及其特征,并在此基础上对低含油饱和度油藏的成因与开发进行研究。

期望能够对提高低含油饱和度油藏的开采效率有所帮助。

关键词:低含油饱和度油藏开发成因一、低含油饱和度油藏的分布及其特征分析我国低含油饱和度油藏主要分布在准格尔油田、大港油田、长庆油田、克拉玛依油田等多个油田,其储层物性特征基本均为低孔低渗的砂岩油藏。

如,准格尔中部陆梁油田的油气藏地质特征为低幅度构造、隔夹层发育,储层原油性质为低粘度;吉林腰英台油田的油气藏地质特征为低幅度构造,储层原油性质为低粘度稀油;克拉玛依油田五三中区和大港庄海油田的油气藏地质特征为低幅度构造,储层原油性质为低粘度;南充构造充西区块的油气藏地质特征为构造平缓、地层倾角小,储层原油性质为干气。

以上油田的油气藏成藏动力系统均为常压它源开放成藏动力系统。

而在美国、中东等低含油饱和度油藏中,大部分油田都是中孔低渗碳酸盐油藏。

通过调研大量的低含油饱和度油藏可知,这类油藏的特点如下:一是大部分低含油饱和度油藏分布在低渗细喉储层,对原有粘度产生的影响较小。

我国目前发现的低含油饱和度油藏基本上均为低粘度油藏,只有若干个高孔高渗稠油油藏,最为典型的是克拉玛依油田九区南油藏。

造成该类油藏特殊储层物性特征的原因在于长距离输气、地表水渗滤氧化、地层水冲刷等。

二是低含油饱和度油藏一般属于低幅度构造,油柱仅为几十米高,并且油藏在储层隔夹层发育,使得油水之间的关系较为复杂。

三是低含油饱和度油藏的成藏动力系统均为常压它源开放成藏动力系统,与油源距离较远,现有的低含油饱和度油藏几乎都必须经过二次及其以上的运移成藏。

二、低含油饱和度油藏的成因与开发研究1.主要成因由于低含油饱和度油藏所具备的一系列特征,使其很少被作为特殊性质的油藏来研究,一般都是将之作为油藏的一种特殊状况进行研究。

同时,很多与之相关的研究也全部是在低电阻率储层研究中发现的。

塔里木库车地区低孔低渗储层测井饱和度方法研究

塔里木库车地区低孔低渗储层测井饱和度方法研究

取 “ 6 m、 的 值 。当砂 岩 地 层 中含 有 其 他 成 分 、、
时 , 、 、 都将 与 阿尔 奇 公 式 中 的理 论 取值 有 n b m、
较 大 的差 别 。 一
时 , 统 阿尔 奇 公 式 显示 出其 局 限性 。针 对 库 车 传
地 区储层 岩性 复 杂多 变 、 隙类 型 多样 的情 况 , 孔 选 取该 地 区数块 岩 心 样 品进 行 岩 电实验 , 而 对 阿 进

要 : 所 周 知 , 尔 奇 公 式 中 的参 数 不 但 与 地 层 岩 性 和 孔 隙 结 构 有 关 , 且 还 与 地 层 水 矿 化 度 、 压 众 阿 而 围
和温 度 的 变 化 有 关 。尤 其 在 低 孔 低 渗储 层 , 统 阿尔 奇 公 式 的 应 用 显 得 无 能 为 力 。 以 阿 尔 奇 公 式 为 基 础 , 传 以
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20 0 8年 ・第 2期
测 井 与 射

・1 9・
塔里木库车地区低孔低渗储层测井饱和度方法研究
康Hale Waihona Puke 清 胡 清 龙 。 边 立 恩 宋 玲 玲
(. 都理工大学 1成 2 中 国 水 电 顾 问集 团成 都 勘测 设 计 研 究 院 ) .
尔奇公 式饱 和 度模 型进 行 改进 , 得较好 效果 。 取
3 储 层 饱 和 度 参 数 m 的 选 取
根 据 依南 x井 岩 心实 验资 料 , 双 对 数 坐 标 在
上 绘制 出 了 F一 关 系 曲线 图 , 图 1所示 。 如
2 岩电实验基础
刚尔奇 公 式 为 :
关 的系数 , 取 6 ;j 电 阻率增 大 系数 , 值 常 —1 是 其

低渗储层测井二次解释研究及应用

低渗储层测井二次解释研究及应用

圆 测井解释模型建立
2.1 四性关系分析 储层岩性、物性、含油性、电性之间既存在内在联
系又相互制约,储层的“四性关系”研究是测井评价解 释的基础。其中岩性起到主导作用,岩石颗粒的粗细、 分选性及填隙物含量、胶结类型等直接影响孔隙的发 育程度,进而影响储层物性。含油性评价是结果和核 心,如何建立适合研究区的电性与岩性、物性、含油性 的相关关系是研究工作开展的重点。 2.1.1 岩性与电性特征 研究区 C8 储层岩性主要为 细粒长石岩屑(岩屑长石)砂岩及细-中粒长石岩屑(岩 屑长石)砂岩,颗粒磨圆度主要为次棱状,分选中等;填 隙物含量平均为 14 %,主要为绿泥石,呈薄膜状,以薄 膜-孔隙胶结和孔隙-薄膜胶结为主。岩石填隙物含量 高、颗粒细是储层物性差的根本原因。压实作用使储层 孔隙度、渗透率急剧减小,硅质、碳酸盐胶结进一步使 储层物性变差,形成了研究区低渗-特低渗储层。
岩性识别为中-细砂岩。2 号层取心岩性为细-中砂岩, 则差。通过研究区取心岩性-分析孔隙度-分析渗透率
提取电性特征值 ILD=25.05 赘·m、AC=236.18 滋s/m,测 关系图可以看出,其中细-中砂岩的孔渗性明显高于
井岩性识别为细-中砂岩。1 号和 2 号层相比,可以明 中-细砂岩的孔渗性,细分的岩性一定程度上指示了孔
显看出中-细砂岩物性相对较差,对渗透率的影响尤为 渗分布的区间。其中样品 1 为 CC96 井 2 572.06分必要的。研究区 心分析的孔渗值,样品 2 为 CC28 井 2 614.49 m 岩心
储层 SP 与 CAL 曲线对渗透层反映较为明显,且细-中 分析的孔渗值,从分析表中可以看出,样品 2 的岩石颗
提取取心及岩屑资料对应的电性特征值划分出 砂 、泥 岩 ,然 后 利 用 薄 片 分 析 资 料 将 砂 岩 细 分 为 细 中砂岩与中-细砂岩两类并确定岩性界限,优选电阻 率与声波时差曲线建立岩性识别图版。砂泥岩的界限 为 GR>100 API,中细砂岩和细中砂岩的界限为 RT=

致密砂岩储层原始含油饱和度解释方法

致密砂岩储层原始含油饱和度解释方法

由阿尔奇公式可知,若对岩心进行模拟储层条
指定条件下进行了岩电实验测试,应用实验数据分
件下实验,即岩心和地层的水矿化度、温度压力非常
析得到尔奇公式中 a 为 1.0、b 为 0.98、m 为 1.55、n 为
接近,则由水矿化度、温度压力变化引起的岩心和地
通过研究区 16 口井 1170 块取心样品统计,储层
验电阻率刻度测井电阻率方法,建立了适合测井环
的岩心分析有效孔隙度主要分布在 6%~18%之间,
境的变参数阿尔奇解释模型,满足了储量评价和井
平均为 11.5%,有效孔隙度变化范围较大;岩心分析
位部署及油田开发等生产需要。
空气渗透率主要分布在 0.03 mD~3mD 之间,平均为
粉砂岩储层约占储层厚度
减小,使物性及孔隙结构等变化对电性响应贡献加
的 88%;12 口井 192 块样品的泥质含量进行统计,泥
大,应用传统阿尔奇公式解释原始含油饱和度明显
质含量主要分布在 5%~25%。可见研究区岩性较
低。经过研究发现是两者环境差异大所导致,因此,
细。
基于岩石物理实验和密闭取心井资料,采用岩电实
油层属于低孔、特低渗致密砂岩储层,且孔隙结构复杂。以阿尔奇公式为基础,采用岩电实验直接
测得的 a、b、m、n 值计算原始含水饱和度,与密闭取心样品分析得到的含水饱和度对比误差大,经分
析认为主要由岩电实验过程与测井环境的差异所导致的。应用岩电实验测得电阻率刻度测井实测
电阻率技术,确定适合测井环境下 a、b、m、n 值,得到了适合致密砂岩油层的变参数原始含油饱和度
在模拟储层温度和压力下进行,它都与实际井环境
3.8kppm。
下测量的电阻率值不同 〔9-12〕,原因是实际电阻率测

低渗透储层特征及评价方法研究

低渗透储层特征及评价方法研究

1.0
透 率
0.8

0.6

滨425 189号 滨425 82号 滨425 83号 滨425 174号 史102 4号
0.4
史102 59号
史102 167号
0.2
史102 19号
0.0 0
5
10
15
20
25
地层压力下降幅度,MPa
普通薄片,单偏光,10×20。牛104井,3055.5m。
覆压下渗透率(空气渗透率)/地面渗透率与 上覆压力的关系曲线
0 0
12
24 时间
36 mon
48
盐22块平均单井日产量曲线
月递减20%
y = 73.59x-0.3899 R2 = 0.8168
60
液量 油量
50
100
150
200
250
300
350
400
450
时间 天
汇报提纲
一、低渗透油藏勘探概况及主要特点 二、低渗透储层成因分类及分布规律 三、低渗透储层特征及控制因素研究 四、低渗透储层综合评价思路及方法 五、勘探效果及下步工作展望
低孔
≥10~ < 15
特低孔
<10
渗透率(mD)
特高渗
≥1000
高渗 ≥500~ < 1000
中渗
≥50~ < 500
低渗
≥5~ < 50
特低渗
<5
《石油天然气储量计算规范》中华人民共和国地质矿产行业标准DZ/T 0217-2005
勘探的重要领域!
70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000

特低渗岩性油藏原始含油饱和度的确定方法

特低渗岩性油藏原始含油饱和度的确定方法


要 : 藏 原 始 含 油饱 和 度 是 评 价储 层 的重 要 指 标 。通 过 对 特 低 渗 岩性 油藏 的实 例研 究 , 论 了 直 接计 算 法 和几 油 讨
种 间 接 计 算法 的技 术 要 点 和 特点 , 合 化 子坪 地 区实 际 情 况 , 对 比验 证 得 m压 汞 法 是 适 用 于 计 算 本 区原 始含 油 饱 结 经 和 度 的 最好 方 法 。 关 键 词 : 始 含 油 饱 和度 ; 闭取 心 法 ; 井 解 释 法 ; 汞 法 原 密 测 压 中国 分 类 号 : El5 T 3 文献 标 识 码 : A 文 章编 号 :6 3 1 8 ( 0 0 0 — 0 4 0 17 — 9 0 2 1 )3 00 — 4
时, 一般 原 始含 油饱 和 度要 利 用 岩心 直 接测 定 来确



定 , 化子 坪地 区由于 特殊 的地质 条件 和油藏 特征 , 而
使 油 藏 的油水 分 布非 常 复 杂 , 原始 含 油饱 和 度 变化 特别 大 , 主要 是油 水 同层和水 层 。特别 是油水 同层 ,
况下 ,利 用岩心 直接 测定部 分井 的储层 原始 含油饱
岩心 直接测 定法 是对 油基 泥浆取 心或 密闭取 心
方式 取 到 的岩 心进 行直 接 测定 , 得到 储 层原 始 含 油 饱和 度 。用 岩心 直接 测定 岩心原 始含 油饱 和度 的方
和度 与储层 物性 资料 ,研 究储 层参 数与含 油饱 和度
孔 隙 度/ %
很 难求 准它 的原始 含 油饱 和度 值 。密 闭取心 资料 能
够 求取 单层 含油饱 和度 , 但受 岩性及 物性 影 响大 . 无

低孔低渗油藏具高含油饱和度现象的地质成因分析_以胜利油区东营凹陷油藏为例

低孔低渗油藏具高含油饱和度现象的地质成因分析_以胜利油区东营凹陷油藏为例

[收稿日期]2008202210 [基金项目]中国石油化工股份有限公司“十条龙”项目(P01013)。

 [作者简介]朱家俊(19592),男,1985年大学毕业,博士,高级工程师,现主要从事石油地质综合研究工作。

低孔低渗油藏具高含油饱和度现象的地质成因分析———以胜利油区东营凹陷油藏为例 朱家俊 (胜利油田有限公司地质科学研究院,山东东营257015)[摘要]研究了胜利油区东营凹陷砂岩储层含油饱和度的影响因素,研究表明,影响含油饱和度的主要因素一是油气的成藏动力,二是储层的孔隙结构,三是油气成藏后上覆地层的继续沉积作用。

上覆地层的压力不断加大使已充满油气的储层中的流体的构成发生了变化,继续沉积的过程,使储层中的水得以不断排出,而油气得以保留,这使得储层的孔隙度越来越小而含油饱和度越来越大,现今的低孔低渗储层在油气成藏时并非低孔低渗储层,低孔低渗储层的含油饱和度不但不偏低反而有可能偏高。

[关键词]东营凹陷;孔隙度;渗透率;含油饱和度;成藏动力;孔隙结构;压实作用[中图分类号]TE122123;TE143[文献标识码]A [文章编号]100029752(2008)03200642041 问题的提出含油饱和度是油气层评价的一个重要参数。

储层的含油饱和度有高、中、低之分,但具体的划分界限国内外目前尚没有明确、统一的界定。

根据实际钻井岩心分析资料及测井数字处理结果,胜利油区东营凹陷砂岩油层的含油饱和度一般从45%到75%变化不等。

实际工作中习惯上将含油饱和度为45%~55%的油层定为低含油饱和度油层,将含油饱和度为55%~65%的油层定为中等含油饱和度油层,将含油饱和度大于65%者定为高含油饱和度油层。

一般认为决定油藏内原始含油饱和度的主要因素是成藏动力[1],其次是储层本身的孔隙结构[2]。

相同的成藏动力条件下,在高孔隙度、高渗透率储层中,毛细管对油气充注的阻力较小,储层的含油饱和度就高;在低孔隙度、低渗透率的储层中,毛细管对油气的充注阻力较大,含油饱和度就低。

低孔低渗储层含油气性测井评价新方法

低孔低渗储层含油气性测井评价新方法

低孔低渗储层含油气性测井评价新方法王鹏飞【摘要】鄂尔多斯ZJ油田有着特殊的低孔低渗储层,常规测井解释存在储层含油气性解释与测试结果符合率差的问题.找到了一种有别于Archie公式的孔隙度-电阻率-饱和度模型,伪渗滤门限理论(PPTT),该理论比Archie公式具有更多物理机制,很好地解释了镇泾地区常规测井评价中未能说明的问题,并在ZJ部分井中应用,取得了很好的效果.【期刊名称】《科学技术与工程》【年(卷),期】2014(014)027【总页数】5页(P40-44)【关键词】鄂尔多斯盆地;低孔低渗;测井解释;含水饱和度;伪渗滤门限理论【作者】王鹏飞【作者单位】中国石油长城钻探工程有限公司地质研究院,盘锦124010【正文语种】中文【中图分类】TE328自1942年Archie公式提出,油气田中用于连续评价储层含油气体积的方法一直没有根本性的改变[1—3]。

随着Archie公式在生产中的广泛应用,人们发现越来越多的实际储层,其电导率和孔隙度、饱和度之间的关系不满足Archie公式。

基于Archie论文中的实验数据,发现Archie公式的提出并不具有全球普适性,其成立条件有三[3]:① 基于高孔高渗砂岩建立,对低孔隙度岩层适应性差;② 岩石骨架是绝缘体,即岩石中不含泥质;③ 岩石中所含流体饱和度在空间上分布均匀。

鄂尔多斯盆地中生界储层普遍存在低孔低渗,同时,由于鄂南ZJ地区次生作用对原生孔隙改造比较剧烈,本来存在的孔隙与喉道尺寸之间的关系不复存在,如果仍然沿袭Archie公式求取饱和度,势必会造成一定的区域局限性和解释复杂性。

常规的Archie公式在实际的储层含油气性的预测上往往不够准确,效果并不理想,于是,考虑从微观上研究不同孔隙类型的储层与油气产出的关系,并利用一种新的孔隙度-电导率-饱和度模型(伪渗滤门限理论)求算含水饱和度,在一定程度上解释了低孔低渗储层Archie公式不能说明的问题。

1 鄂南ZJ油田低孔低渗储层常规测井评价遇到的问题鄂南ZJ油田地层平缓,构造简单,局部发育小型低幅度鼻状隆起;该区三叠纪延长期的长8段属于冲积扇-扇三角洲沉积体系中发育的三角洲前缘亚相,水下分流河道和河口坝是有利的储集砂体,储层主要为细砂,少量中砂。

陕北低孔隙低渗透储层油气评价解释研究

陕北低孔隙低渗透储层油气评价解释研究
表1 层别 油水同层 水层 干层 油、 水、 干层解释标准表
I LD ( 欧姆�米) I LD > = 18 I LD < 18 A C ( 微秒�米) AC > = 227 AC > = 227 AC < = 227
141

版的油水区的符合率为96% , 干区符合率为91% , 水 区符合率为 100% ( 具体应用实例见下图 5 ) 。说明该 解释模板在当地的地层条件下 , 取得了良好的应用 效果, 对该地区的老井挖潜也有着重要的意义。 图 5 是 X E 井用该方法解释的成果图 , 该 井是 2008 年7 月完钻的。 从测井资料和试油结论看 , 该段 解释的2 个油水同层, 厚10. 6m。 于 2008 年 7 月22 日 对该井进行射孔并加砂压裂试油投产 , 进行全日抽 排 , 测试结 果日产液 21m 3, 日 产油 5. 9 t, 综 合含水 71% , 见到了良好的效果, 证明了解释的正确性。
我们选取全区的试油资料, 与孔隙度、 含油饱和 度建立解释图版 ( 见上图 4) 。
图 4 孔隙度与含油饱和度图版
由图 4 得到结论 ( 见表 2 ) :
表2 层别 油水同层 水层 > 30 SO < = 30
Υ(% ) Υ> = 8 Υ> = 8 Υ< = 8
层别 ILD (欧 姆�米)A C (微秒�米) SO (% ) 油水同层 ILD > = 18 AC > = 227 SO > 30 水层 L D < 18 AC> = 227 SO < = 30 I 干层 � � AC < = 227
含油级别 油斑、 油浸 油迹 荧光
3 应用实例及效果分析 自 2007 年以来, 在该油区所打油井, 应用上述 解释模板进行解释评价 , 采用试油资料点 132 个, 图

低孔低渗油藏具高含油饱和度现象的地质成因分析——以胜利油区东营凹陷油藏为例

低孔低渗油藏具高含油饱和度现象的地质成因分析——以胜利油区东营凹陷油藏为例

断排 出 ,而 油 气 得 以 保 留 ,这 使 得 储 层 的孔 隙度 越 来 越 小 而含 油 饱 和 度 越 来 越 大 ,现 今 的 低 孔 低 渗 储 层 在 油气 成 藏 时 并 非 低 孔 低 渗 储 层 ,低 孔 低 渗 储 层 的含 油饱 和度 不但 不偏 低 反 而 有 可
朱 家 俊 等 :低 孔 低 渗 油 藏 具 高 含 油饱 和 度 现 象 的 地 质 成 因 分 析
笔者 和 国内有关 学者 已论 述过 其 可能带 来 的偏 差_ ] 8 ,且 不怀 疑 文献 [ ~7 所 具 资料 的准 确 性 。胜利 3 ] 油 田的大量 低孔 隙度 、低 渗透 率 的储 层 ,其含 油饱 和度数 值并 不具 备上 述特 征 ,在有 些 地 区 ,甚 至发现
孔 隙度越低 ,含油饱 和度 越高 的 现象 。
[ 关键 词 ] 东 营 凹 陷 ;孔 隙度 ;渗 透 率 ;含 油饱 和度 ;成 藏 动 力 ;孔 隙结 构 ;压 实 作 用 [ 图分 类 号 ] TE 2 . 3 中 l2 2 ;TE 4 [ 献 标 识 码 ] A l3 文 [ 章 编 号 ] 10 —9 5 (0 8 3 0 6 —0 文 0 0 7 2 2 0 )O — 0 4 4



般认 为决 定油 藏 内原始 含油 饱 和度 的主要 因素 是成 藏动力 [ ,其次 是储 层本 身 的孔 隙结 构[ 。相 1 ] 2 ]
同 的成藏动 力条件 下 ,在高 孔 隙度 、高 渗透 率储 层 中 ,毛 细管对 油气 充注 的 阻力较 小 ,储层 的含油饱 和 度就 高 ;在 低孔 隙度 、低 渗透 率 的储层 中 ,毛细 管对 油气 的充 注阻 力较 大 ,含油 饱 和度 就低 。同 时 ,大

高邮凹陷低渗透砂岩储层含油饱和度确定方法研究

高邮凹陷低渗透砂岩储层含油饱和度确定方法研究
释 方法。
关键词 : 高邮 凹陷; 含油饱和度 ; 渗透砂岩储层 ; 低 影响 因素 ; 毛管压力 曲线 ; 测井解释
中 图分 类 号 :E 2 . 3 T l2 2 文献标识码 : A
S u y o eemi ain meh d o i s tr t n o t d n a d tr n to t o fol au ai f o lw — p r e be s n so e r s ror Ga y u S g o e m a l a d tn e e v i , o o a
lg i gi tr rtto t ee a tm n au sf rv ro st p e e or . r s d t ee mie t e oJs tr t n o gn n ep eain wi rlv n a d n v l e aiu y e r s r is ae u e o d tr n h i au ai . h o v o Ke r s Ga y u S g;i st r t n;o — p r a l a d tn e ev i ;n u n ef co ; a i ay p e s r u e; y wod : o o a ol au a i lw o eme be s n so er s r or if e c a tr c pl r r su e c r l l v
( .巾 国石 油 化 1股 份 有 限 公 司 江 苏 油 田分 公 司 地 质 科 学 研 究 院 , 苏 扬 州 25 0 1 江 20 9 2 .中 国石 油 天 然 气 股 份 有 限公 司 国 际海 外 研 究 中心 , 京 10 8 北 00 3)
摘 要 : 于储层 岩性 、 基 物性 、 孔隙结构 以及 油藏 的油柱高度等 因素的分析 , 高邮凹 陷低渗 透砂岩储 层的含 油饱和度 主要 受

鄂尔多斯东部低渗砂岩储层饱和度解释方法

鄂尔多斯东部低渗砂岩储层饱和度解释方法

鄂尔多斯东部低渗砂岩储层饱和度解释方法杜元凯;吴寒;马强;田鹏;田博宁【摘要】鄂尔多斯盆地东部低渗砂岩气藏,储集体规模小、储层渗流能力差、非均质性强.储层内不同流体之间测井响应特征差异小,经典Archie公式建立模型无法准确求取饱和度,计算所得饱和度误差大,导致测井解释气层和水层无法准确分辨.难以建立适用于本研究区饱和度计算模型,并运用于实际测井解释.在岩石电阻率实验研究的基础上,分析了研究区不同层位岩石Archie参数特征,并建立含水饱和度分析模型.通过核磁共振实验取得的束缚水参数,结合综合物性指数回归统计建立束缚水饱和度解释模型.研究表明,基于岩电特征的Archie公式计算结果与密闭取心含水饱和度实验结果吻合度高,能更为有效的分辨储层含气特征,实际应用效果良好.【期刊名称】《石油化工应用》【年(卷),期】2017(036)001【总页数】4页(P93-96)【关键词】鄂尔多斯盆地;低渗透储层;岩电实验;饱和度;束缚水【作者】杜元凯;吴寒;马强;田鹏;田博宁【作者单位】西安石油大学地球科学与工程学院,陕西西安710065;中国石油集团测井有限公司长庆事业部,陕西西安710201;中国石油集团测井有限公司长庆事业部,陕西西安710201;中国石油集团测井有限公司长庆事业部,陕西西安710201;中国石油集团测井有限公司长庆事业部,陕西西安710201;中国石油集团测井有限公司长庆事业部,陕西西安710201【正文语种】中文【中图分类】TE311鄂尔多斯盆地东部位于伊陕斜坡,天然气地质资源丰富,是目前长庆油田天然气勘探重点区域。

盆地内东部区域许多层为低渗砂岩气藏,受物源、沉积环境多重因素影响,储层岩石矿物组分复杂,包括纯石英砂岩、高杂基岩屑砂岩、高岩屑砂岩等,储层孔隙结构复杂、类型多样,原生、次生孔隙发育,非均质极强。

利用经典Archie公式建立模型常呈现非线性现象,饱和度计算结果误差大,气层、水层测井分辨难度大。

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正 ,进 而建 立 了原始 含油饱 和度 模型 ;由于密 闭取
影响 因素 为储层物 性I I ?
2 低 孔低 渗 砂 岩 储 层 原 始 含 油 饱 和 度
的确 定
以 A油 田 F油 层 为研 究对 象 , 用密 闭取 心 资 利
料 法和最 小孔 喉半 径法 两种 方法确 定储 层 的原始 含
杨 小 磊 研 究 低
里 不考 虑油柱 高度 的影 响 。 21 利用密闭取心资料确定储层的原始含油饱和度 . U 井 和 M1 是 A油 田的两 口密 闭取 心 井 , 井 分
别 在 F油 层 取得 密 闭样 品 4 9块 、5 13块 ,利用 这 两
径 , 而确 定原始含 油饱 和度 。 中, 进 其 第二 种 方法 为在研 究 区块没有 密 闭取 心 井的情况 下 , 精确 解释
原始 含油饱 和度提供 了新 的途径 。
关键词 : 孔低 渗 ; 低 原始含 油饱和度 ; 汞 ; 小孔喉 半径 压 最
0 引 言
储 层原 始含 油饱 和度是 油气 储集层 定 量评 价 的 重 要参数 之一 。对 于孔 隙结构 复 杂 的低 孔低 渗砂 岩 储 层来说 , 始含油饱 和度 的确定 尤为 困难 。 原 A油 田 F 油层 ,岩心 分析 资料表 明 ,该 地 区储层 含泥 较重 , 泥 质含 量 7 ~2 % ,粘 土 矿物 以伊 利 石 、绿 泥 石 % 0 为主 。据 全区样 品统 计 ,储层岩 性 分析 有效孑 隙度 L 主要 在 9 一l %之 间 ,平 均 为 1 .% ,岩 心分 析 % 5 3 1 渗 透 率 主 要 在 01 0 . x1 um 3x1 x1 之 间 , 0 ti 3 平 均 为 O8 . 3×1 Im ,是 典 型 的 低孔 、低 渗 砂 岩 0 X 储 层 。低孔 低 渗砂岩 储层 孔 隙结构 复杂 ,平均 孑 喉 L 半径 小 ,束 缚水 含量 高 ;在对 密 闭取 心样 品进 行 蒸
合 压汞资 料 ,采 用 最小孔 喉半 径法 确定 原始含 油饱
和 度
主要受 物性 影响 。 油层是 多套 油水 系统 , 本 因此在这
第一作者简介 : 杨小磊( 8 - , 本科 ,06年毕业于长江大学勘查技 术工程 专业, 】 3 )男, 9 20 现从事储量参数研 究工作
总第 17期 7
2 1年 6月 00
围 外 测 井 技 术
WOHL W EL . L D I 0GGI TE HN OGY NG C OL
Jm. 0 0 i 2 1
Ib l 7 'i l  ̄a 7
总第 17期 7
低孔低渗储层原始含油饱和度 解释 方法研究
杨 小 磊
( 庆 油 田有 限 责 任公 司勘 探 开 发 研 究 院 黑 龙江 大 庆 13 1 大 67 2)
层组 , 流体 性 质一般 比较 稳定 , 为构造 油藏 主要影 若
响 因素为 油藏 高度 和储层 物性 ,若 为岩性 油藏 主要
馏时 ,束缚 水很 难全 部蒸 发 出来 ,导致所 测得 的 原 始含 水饱 和度偏 低 。为此 ,本 文对取 心样 品作 了 蒸
发 率 实 验 ,在 此 基 础 上进 行 了原 始 含 水 饱 和 度 校
L1
M1
校 后 含水 饱车 度 ¨
l 低孑低渗砂岩储层饱和度的影响 因素 L
经 检测 , A油 田 F油层岩 石润湿 性是 亲水 的。 在
纯油层中, 油处 于 自由状 态 , 存 在孑 隙 中央 。 水 储 L 而 被 粘附 在岩石 颗粒 表 面 , 到毛管 压 力的束缚 , 易 受 不
流 动1 油藏 中这 种油水 分布现 状是 毛管压 力和驱 动 3 f 。 力平 衡 的结 果 。 管压力 与孑 隙 半径成 反 比 , L 毛 L 而孑 隙 半径 反 映岩 石 的孑 隙结 构 , L 即储层 的物性 。 驱 动力 即油 在水 中的 浮力 ,它与 含油 高度 、流体 密度 成正 比 。所 以 , 响含 水饱 和度 的 因素是 油藏高 度 , 隙 影 孔 结 构和 流体性 质 。 一般 来说 , 对于一 个区块 的某一 油
心 井求 取原 始含 油饱 和度成 本高 ,工 艺复 杂 ,不可 能 大 量 录取 ,一 般 一个 油 区 只有 代 表性 的个 别井 , 许 多研究 区块 没有 原始 含油饱 和度 直接 资料I2 1。因 _ J
此 ,本文 也研究 了在没 有密 闭取心 井 的情况下 ,结
油饱 和度模 型 。其 中 A油 脚 F油层形 成的是 以岩性 油藏 为主 的构造 一岩性 油藏 ,油藏 原始 含油饱 和 度
块 数 ( 个) 孔 隙度 %
1. 29
1. 25
口密 闭取 心 井资 料 , 立 F油层 的原 始 含油 饱 和 度 建
模 型
表 1 有 效 孔 隙 度 、 水 饱 和 度 统 计 表 含 油 田 井 号 层 位 P L l F A M 1 F F B
摘 要 : A油 田 F油层 属 于低 孔低 渗砂 岩储层 , 隙结构 复杂 、 孔 非均 质性 强 , 成 了原 始含 油饱 和度 造
解释 的 困难 , 解释精 度普遍 不 高。为 了解 决这 个 问题 , 文采 用 了两种 方 法。第一种方 法 : 蒸发率 本 在
实验 的 基础上 , 用 密闭取心 资料 确 定原 始 含油饱 和 度 ; 利 第二 种 方 法 : 用压汞 资料 求取 最 小孔喉 半
为岩 心孔 隙度 , %。
L 和 M1两 口密 闭 取 心 井 F油 层 的 岩 心 分析 l
原始 含水 饱 和度 , ( 式校正 。 经 3) 校后结 果如 ( 2) 表 。
表 2 L 井 和 Ml 校 前 、 后 含 水 饱 和 度对 比 表 I 井 校
校 前原 始 含水
井 号
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